RU2193131C1 - Дистанционно-управляемый регулятор - Google Patents

Дистанционно-управляемый регулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2193131C1
RU2193131C1 RU2001112652/06A RU2001112652A RU2193131C1 RU 2193131 C1 RU2193131 C1 RU 2193131C1 RU 2001112652/06 A RU2001112652/06 A RU 2001112652/06A RU 2001112652 A RU2001112652 A RU 2001112652A RU 2193131 C1 RU2193131 C1 RU 2193131C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
pressure
spring
pipeline
remote control
Prior art date
Application number
RU2001112652/06A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Е. Буженко
Г.И. Тыжнов
С.К. Шварц
Original Assignee
Тюменский государственный нефтегазовый университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тюменский государственный нефтегазовый университет filed Critical Тюменский государственный нефтегазовый университет
Priority to RU2001112652/06A priority Critical patent/RU2193131C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2193131C1 publication Critical patent/RU2193131C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам автоматизации и регулировки технологическими параметрами жидкости или газа и может быть использовано в системах газоснабжения и других технологических трубопроводах, в том числе и магистральных. Дистанционно-управляемый регулятор содержит исполнительный орган и клапан. Исполнительный орган выполнен в виде трубчатой пружины замкнутого контура, совмещающей функции исполнительного и чувствительного органов. Трубчатая пружина установлена в трубопроводе и находится под совместным действием давлений в трубопроводе и управления. Изобретение позволяет повысить надежность работы регулятора, расширить диапазон регулирования и обеспечить дистанционное регулирование параметрами среды. 4 ил.

Description

Изобретение относится к средствам автоматизации и регулировки технологическими параметрами жидкости или газа и может быть использовано в системах газоснабжения и других технологических трубопроводах, в том числе и магистральных.
Известны регуляторы прямого действия, в которых в качестве регулирующего (управляющего) органа используются упругие чувствительные элементы - С-образные пружины, мембраны, сильфоны [1]. Однако эти регуляторы требуют установки в системе управления дросселей, заслонок, винтовых пружин и устройств для разгрузки упругого чувствительного элемента, к тому же, данные регуляторы не обладают необходимой надежностью.
Наиболее близким к заявляемому решению, выбранным за прототип, является регулятор давления газа [2]. Он содержит трубопровод, связанный с исполнительным механизмом, и датчик давления, который выполнен в виде сопла и вихревой трубы. Один конец трубы через диафрагму соединен с входом исполнительного механизма и через дроссель с атмосферой, а другой установлен соосно соплу, которое через дроссель соединено с выходом регулятора. Однако данный регулятор не обеспечивает дистанционного управления регулированием, имеет недостаточный диапазон регулирования и сложную конструкцию.
Техническим результатом, на решение которого направлен заявляемый регулятор, является повышение надежности, расширение диапазона и обеспечение дистанционного регулирования параметрами среды (давлением и расходом).
Указанный технический результат достигается тем, что в дистанционно-управляемом регуляторе исполнительный орган и клапан выполнен в виде трубчатой пружины замкнутого контура, установленной в проточной камере технологического трубопровода, позволяющей регулировать технологические параметры за счет разницы давлений в системе управления пружиной и в трубопроводе, обеспечивая автоматическое поддержание заданных параметров при меняющемся давлении в трубопроводе.
Диапазон регулирования расширяется за счет того, что пружина замкнутого контура управляет параметрами среды при изменяющихся давлении в трубопроводе Pт и давлении управления Ру, как при совместном действии, так и при постоянной величине любой из них, т.к. пружина чувствительна как к взаимодействию давления внешней среды, так и внутреннему давлению, перемещая толкатель с клапаном в ту или другую сторону.
Именно выполнение исполнительного органа дистанционно управляемого регулятора в виде трубчатой пружины замкнутого контура и позволяет достичь заявляемого технического результата за счет того, что данная пружина обладает большей жесткостью по отношению к внешним силам по сравнению с С-образными пружинами и надежно работает в условиях вибрационных и ударных нагрузок.
Из источников известна трубчатая пружина замкнутого контура [3], которая используется как манометрическая пружина для измерения внутреннего давления, однако нам не известно применение такого вида пружины в конструкциях дистанционных регуляторов.
Пружина замкнутого контура изготавливается из 4-х участков манометрических пружин плоскоовального контура, запаянных в бабышки. Материал участков пружины регулятора аналогичен материалам, используемым в производстве менометрических пружин (нержавеющие стали 18НХТЮ, сплавы бронзы и т.д.).
На фиг.1 представлен общий вид регулятора.
На фиг.2 представлена установка регулятора в трубопроводе.
На фиг. 3 изображена схема работы регулятора при изменении давления управления Ру.
На фиг. 4 изображена схема работы регулятора при изменении давления в трубопроводе Рт.
Регулятор состоит из корпуса 1, пружины замкнутого контура 2, толкателя 3, клапана 4, гайки с контргайкой 5, держателя 6. Внутри корпуса 1 помещается трубчатая пружина замкнутого контура 2, при помощи толкателя 3 пружина воздействует на клапан 4, который при помощи гайки и контргайки 5 закреплен на толкателе 3. При помощи держателя 6 к пружине подводится давление Ру из системы управления.
Регулятор работает следующим образом.
При подаче в трубчатую пружину 2 давления управления Ру ее криволинейные участки под действием внутреннего давления будут распрямляться, увеличивая проходное сечение регулятора, перемещая толкатель 3 с клапаном 4 вверх (фиг. 3).
Регулятор автоматически обеспечивает постоянный расход жидкости в зависимости от величины давления в трубопроводе. При уменьшении давления пружина 2 будет распрямляться, перемещая толкатель 3 с клапаном 4 вверх, увеличивая проходное сечение регулятора, при увеличении давления в трубопроводе Pт кривизна пружины 2 увеличивается и толкатель 3 с клапаном 4 опускаются вниз, уменьшая проходное сечение и обеспечивая постоянство расхода (фиг.4).
В зависимости от разности давлений Рт и Ру можно в широком диапазоне дистанционно обеспечить заданный расход и давление жидкости или газа.
Предлагаемый регулятор прямого действия позволяет дистанционно изменять диапазон регулирования, имеет простую конструкцию, не требуя установки в системе управления дросселя, заслонок, винтовых пружин, устройств для разгрузки упругого чувствительного элемента, используемых в известных регуляторах.
Использование предлагаемого регулятора увеличивает точность и надежность регулирования, обеспечивает высокую эффективность управления расходом регулируемой среды за счет дистанционного управления регулятором, работающим на разности давлений. Его можно использовать для регулирования расхода и давления среды в различных технологических процессах, особенно во взрывоопасных средах, где применение электрических схем управления требует обеспечения известных мер безопасности, что удорожает конструкцию. Регулятор обеспечивает также надежную работу в условиях вибрационных и ударных нагрузок в силу замкнутого контура пружины.
Источники информации
1. Автоматические приборы, регуляторы и управляющие машины./ В.Д. Кошарский и др.- "Машиностроение", 1968 г. - с.131-141, с.355-360.
2. А.с. 392468 СССР, М. Кл. G 05 d 16/04, опубл. 1973 (прототип).
3. А.с. 274427 СССР, М. Кл. G 01 d 07/04, опубл. 1970.

Claims (1)

  1. Дистанционно-управляемый регулятор, содержащий исполнительный орган и клапан, отличающийся тем, что исполнительный орган выполнен в виде трубчатой пружины замкнутого контура, совмещающей функции исполнительного и чувствительного органов, находящейся под совместным действием давлений в трубопроводе и управления, которая установлена в трубопроводе.
RU2001112652/06A 2001-05-07 2001-05-07 Дистанционно-управляемый регулятор RU2193131C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112652/06A RU2193131C1 (ru) 2001-05-07 2001-05-07 Дистанционно-управляемый регулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112652/06A RU2193131C1 (ru) 2001-05-07 2001-05-07 Дистанционно-управляемый регулятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2193131C1 true RU2193131C1 (ru) 2002-11-20

Family

ID=20249446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112652/06A RU2193131C1 (ru) 2001-05-07 2001-05-07 Дистанционно-управляемый регулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2193131C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3595554B2 (ja) 圧力フィードバック、動的補正、および診断機能を備えたバルブ位置制御装置
US4325399A (en) Current to pressure converter apparatus
US3225785A (en) Servo-system for fluid flow regulating valves
US5370152A (en) I/P converters
CN204965234U (zh) 一种流量-压力双闭环气体压力控制装置
RU2193131C1 (ru) Дистанционно-управляемый регулятор
US2637301A (en) Air actuated power cylinder control with rate response
WO2005043015A3 (en) Proportional poppet valve
US2706466A (en) Fluid pressure operated regulators
US11953098B2 (en) Inlet controlled regulating valve
SE453218B (sv) Reglerventil med ett kontinuerligt verkande elektromekaniskt stelldon
KR880012942A (ko) 액화가스 압력 조절기
US2989034A (en) Combination positioner and controller
US2630824A (en) Control apparatus
US3265350A (en) Controller
US4804009A (en) Pneumatic interface apparatus for control of process systems
JPS599293Y2 (ja) 都市ガスの圧力調整装置
RU2131140C1 (ru) Гидравлическое регулирующее устройство
RU17963U1 (ru) Мембранный привод
US3103818A (en) Thermostat
RU44843U1 (ru) Регулятор расхода газа
SU618727A1 (ru) Регул тор давлени газа
US4562858A (en) Programmable stepper for transducer controlled apparatus
US420726A (en) Christian p
US3739798A (en) Fluidic/pneumatic devices using equilibrium of forces

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040508